Применение солей трехвалентного железа и, в первую очередь, хлорного железа для очистки буровых вод известно.
Однако способ очистки буровых вод с применением хлорного железа в практике не применяется вследствие большого количества хлорного железа, потребного для осаждения нафтеновых кислот.
Предлагается способ очистки буровых вод, служащих сырьем для извлечения йода, путем обработки их раствором солей трехвалентного железа. Для этого используют хлорное железо, a также раствор железных солей, полученный при обработке серной кислотой осадка, выпадающего в процессе обработки буровой воды солями железа. В процессе очистки буровой воды по предлагаемому способу удаляют-содержащиеся в ней нафтеновые кислоты, a также и другие органические вещества, реагирующие с окиелителями. Одновременно снижают щелочность воды.
Основным отличием и преимущество.м предлагаемого способа очистки вод является при.менение регенерации осадка нафтенатов и основных солей железа с повторным применением раствора хлорного (или сернокислого; железа и удаление в процессе очистки различных восстановителей, образующихся в процессе брожения буровой воды в бассейнах.
Схема установки для очистки буровой воды изображена на чертеже. Воду, до подачи ее на процесс, смешивают с раствором хлорного железа в напорной емкости / и после перемешивания подают через центральную трубку 2 в нижнюю часть суспензионного отстойника 3.
В результате взаи.модействия буровой воды с хлорным железом получаются нафтенат железа и основные соли железа, образующие вверху отстойника легко отстаиваемую суспензию, a внизу - осадок.
№ 143783- 2Прй содя через-дырчатую решетку - и затем суспензионный слой, находящийся во взвешенном состоянии в нижней части отстойника, вода очиш.ается от примесей и от выпавшего осадка.
;Ыад взвешенным слоем осадка образуется осветленный слой воды, из KOTOpdrb чистая вода вытекает непрерывно по желобу 5.
Верхний уровень взвешенного осадка фиксируется нижними кромками ОКОЙ 6, через котарые избыток осадка перетекает и уплотняется в нижней части отстойника, из которого непрерывно выводится в приемную емкость 7 для регенерации.
Для регенерации осадка применяют серную кислоту, которая поступает в приемную емкость 7, в результате чего образуется раствор сернокислого железа и нафтеновые кислоты.
Продукты регенерации поступают в емкость 8, из которой раствор сернокислого железа насосом .9 направляют в напорную емкость / и далее в обработку.
Таким образом, расход реагента на очистку воды определяется по потере железа в процессе очистки, которая составляет от 2 до 4% от первоначального количества. Первоначальный расход хлористого железа для воды Раманинского цеха Бакинского йодного завода составляет 0,25 г/л воды. Необходимое количество хлорного железа подается из емкости 10 насосом 9 в емкость /.
Проведенные цикловые опыты по очистке буровой воды с использованием в качестве реагента регенерированного раствора сернокислого железа показали, что при десятикратном осаждепии с последуюш,ей регенерацией не происходит уменьшения активности раствора.
Проведенное испытание на Бакинском йодном заводе на малогабаритной опытной установке метода очистки буровых вод от примесей, показало следующие результаты:
1)Снижение щелочности 12 мэкв1л до 2 мэкв/л.
2)Снижение содержания нафтеновых кислот-от 1,1 до 0,2 мэкв/л.
3)Снижение окисляемости--от 18-20 до 2 условных единиц.
4)Уменьшение количества механических примесей и эмульгированной нефти - до полной очистки и осветления воды.
Предложение может быть рекомендовано, для внедрения на Бакинском йодном заводе.
Предмет изобретения
Способ очистки буровой воды при получении из нее йода от примеси органических веществ при помощи железных солей, отличающ и и с я тем, что, с целью сокращения расхода реагента, осадок, выпавший в процессе очистки, обрабатывают серной или соляной кислотой, отделяют образовавшиеся нерастворимые в воде органические кис.лоты.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения нефтяного ростового вещества | 1972 |
|
SU447919A1 |
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННОГО РАСТВОРА СЕРНОЙ КИСЛОТЫ | 2016 |
|
RU2641121C1 |
СПОСОБ ОЧИСТКИ ОБОРОТНЫХ ВОД МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА | 2009 |
|
RU2426699C1 |
СПОСОБ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ГИДРОКСИДНЫХ ОСАДКОВ ПРИРОДНЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД | 2001 |
|
RU2222502C2 |
СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ЭТИЛЕНДИАМИНТЕТРАУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ ОТРАБОТАННОГО ПРОМЫВОЧНОГО РАСТВОРА ПАРОГЕНЕРАТОРОВ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ | 2002 |
|
RU2213064C1 |
СПОСОБ СЕЛЕКТИВНОГО ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИНДИЯ ИЗ СУЛЬФАТНЫХ ЦИНКОВЫХ РАСТВОРОВ | 2016 |
|
RU2635584C2 |
СПОСОБ ДЕЗАКТИВАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ, ПОЧВ, ГРУНТОВ | 2006 |
|
RU2313148C1 |
Способ очистки воды от комплексных соединений тяжелых металлов | 2020 |
|
RU2747686C1 |
СПОСОБ ПЕРЕРАБОТКИ ОТРАБОТАННЫХ РАСТВОРОВ, СОДЕРЖАЩИХ СОЕДИНЕНИЯ ШЕСТИВАЛЕНТНОГО ХРОМА | 1996 |
|
RU2110486C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ОСВЕТЛЕННОЙ ВОДЫ | 2004 |
|
RU2294794C2 |
Авторы
Даты
1962-01-01—Публикация
1960-11-17—Подача